Effets de la concentration en azote et des cotylédons sur les préférences pour l'azote des plantules de Cedrus atlantica Manetti
DOI :
https://doi.org/10.19182/bft2022.353.a36834Mots-clés
cotylédons, forme d'azote, racines secondaires, provenance des semis, Cedrus atlantica.Résumé
La matière organique est la source la plus importante de nitrate et d'ammonium, les deux principales formes d'azote utilisées par les plantes, dans le sol des forêts de conifères. La préférence et/ou l'adaptation d'une forme d’azote des génotypes des plantules est un facteur déterminant dans le succès des programmes de reboisement, non seulement pour les espèces de cèdres mais aussi pour toute autre essence forestière. Dans une chambre de croissance contrôlée, des plantules de Cedrus atlantica M. de deux origines (Gouraud et Moudmame) ont été cultivées sur un sol naturel ou sur de la matière organique fertilisée avec différentes formes et concentrations d'azote. Nos résultats montrent un besoin élevé en azote et différentes préférences pour les formes d'azote, qui se manifestent principalement au niveau des racines secondaires. D'autre part, les variations au niveau des cotylédons affectent la croissance et la réponse des plantules à la forme d'azote et révèlent ainsi différentes formes d'adaptation à la nutrition azotée, qui sont liées aux cotylédons et à l'âge des plantules. La réponse de la croissance de C. atlantica à la forme et à la concentration d'azote est abordée à la lumière de l'effet de l'origine et des cotylédons. L'ensemble de ces résultats suggère que la connaissance des besoins en azote des différents génotypes de C. atlantica au stade juvénile devrait s'avérer utile pour la réussite des reboisements de cette essence.
Téléchargements
Références
References
Aoujdad J., Abbas Y., Hanane S., Ouajdi M., Bouther B., Mounir F., et al., 2015. Substrate effect on the growth of seedlings of four provenances of Atlas cedar (Cedrus atlantica M.) in plant nursery. Journal of Material and Environmental Science, 6: 2817-2824.
Baldock J. A., Nelson P. N., 2000. Soil organic matter. In: Summer M. E. (ed.). Handbook of Soil Science. CRC Press, B25-B84. https://www.researchgate.net/publication/236877874_Soil_organic_matter
Berthelot M., 1859. Violet d’aniline. Société Chimique de Paris, 1 : 284.
Boukcim H., Pagès L., Mousain D., 2006. Local NO3− or NH4+ supply modifies the root system architecture of Cedrus atlantica seedlings grown in a split-root device. Journal of Plant Physiology, 163: 1293-1304. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2005.08.011
Bouyoucos G. J., 1935. The hydrometer as a new method for the mechanical analysis of soils. Soil Science, 23 (5): 343-353. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1927SoilS..23..343B/doi:10.1097/00010694-192705000-00002
Courbet F., Lagacherie M., Marty P., Ladier J., Ripert C., Riou-Nivert P., et al., 2012. Le cèdre en France face au changement climatique : bilan et recommandations. Forêt Entreprise, 204 : 41-45. https://hal.inrae.fr/hal-02811160/document
Court-Picon M., Gadbin-Henry C., Guibal F., Roux M., 2004. Dendrometry and morphometry of Pinus pinea L. in Lower Provence (France): adaptability and variability of provenances. Forest Ecology and Management, 194: 319-333. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2004.02.024
El Amrani B., 2022. Étude de l’effet des propriétés biotiques et abiotiques du sol sur la croissance et la mycorhization du cèdre, Cedrus atlantica Manetti. Bois et Forêts des Tropiques, 351 : 85-86. https://doi.org/10.19182/bft2022.351.a36825
El Amrani B., Bendriss Amraoui M., 2022. Soil microbial communities affect development of Cedrus atlantica M. Asian Journal of Plant and Soil Sciences, 7 (1): 43-50. https://www.ikprress.org/index.php/AJOPSS/article/view/7335
El Amrani B., Bendriss Amraoui M., 2020. Biomechanics of Atlas Cedar roots in response to the medium hydromechanical characteristics. Scientifica, 2020: 1-11. https://doi.org/10.1155/2020/7538698
EL Amrani B., Bendriss Amraoui M., 2018. Effects of some properties of cedar forest soils on secondary roots of Cedrus atlantica Manetti. Journal of Forest Science, 64: 506-513. https://doi.org/10.17221/69/2018-JFS
El Mderssa M., Malki F., Ikraoun H., Nassiri L., Ibijbijen J., 2022. Détermination des paramètres d’évaluation du stock de carbone dans les écosystèmes forestiers (Cedrus atlantica Manetti, cèdre de l’Atlas au Maroc) : méthodes spécifiques et génériques. Bois et Forêts des Tropiques, 351 : 67-77. https://doi.org/10.19182/bft2022.351.a36330
El Omari R., Rueda-López M., Avila C., Crespillo R., Nhiri M., Cánovas F. M., 2010. Ammonium tolerance and the regulation of two cytosolic glutamine synthetases in the roots of sorghum. Functional Plant Biology, 37: 55-63. https://doi.org/10.1071/FP09162
Gautam M. K., Chang S. X., Mead D. J., Clinton P. W., Roberts E. H., 2003. First order lateral root characteristics reflect the competitiveness of radiata pine genotypes in agroforestry systems. Australasia Forestry Conference, Queenstown, New Zealand, April 2003, 1-10. https://www.researchgate.net/publication/237322785_First_order_lateral_root_characteristics_reflect_the_competitiveness_of_radiata_pine_genotypes_in_agroforestry_systems
Holloway D. M., Rozada I., Bray J. J. H., 2018. Two-stage patterning dynamics in conifer cotyledon whorl morphogenesis. Annals of Botany, 121: 525-534. https://doi.org/10.1093/aob/mcx185
Houlton B. Z., Sigman D. M., Schuur E. A. G., Hedin L. O., 2007. A climate-driven switch in plant nitrogen acquisition within tropical forest communities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104: 8902-8906. https://doi.org/10.1073/pnas.0609935104
Johnson D. M., McCulloh K. A., Reinhardt K., 2011. The Earliest Stages of Tree Growth: Development, Physiology and Impacts of Microclimate. In: Meinzer F. C., Lachenbruch B., Dawson T. E. (eds). Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Dordrecht, Netherlands, Springer, 65-87. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1242-3_3
Johnson D. M., Smith W. K., 2005. Refugial forests of the southern Appalachians: photosynthesis and survival in current-year Abies fraseri seedlings. Tree Physiology, 25: 1379-1387. https://doi.org/10.1093/treephys/25.11.1379
Kjeldahl J., 1883. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschrift für analytische Chemie, 22: 366-382. https://doi.org/10.1007/BF01338151
Kozlowski T. T., Pallardy S. G., 1997. Growth control in woody plants. San Diego, CA, USA, Academic Press, Physiological Ecology series, 641 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-424210-4.X5000-1
Li Z., Schneider R. L., Morreale S. J., Xie Y., Li C., Li J., 2018. Woody organic amendments for retaining soil water, improving soil properties and enhancing plant growth in desertified soils of Ningxia, China. Geoderma, 310: 143-152. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.09.009
Linares J. C., Taïqui L., Camarero J. J., 2011. Increasing Drought Sensitivity and Decline of Atlas Cedar (Cedrus atlantica) in the Moroccan Middle Atlas Forests. Forests, 2: 777-796. https://doi.org/10.3390/f2030777
Mangalassery S., Kalaivanan D., Philip P. S., 2019. Effect of inorganic fertilisers and organic amendments on soil aggregation and biochemical characteristics in a weathered tropical soil. Soil and Tillage Research, 187: 144-151. https://doi.org/10.1016/j.still.2018.12.008
Marshall P. E., Kozlowski T. T., 1976. Compositional changes in cotyledons of woody angiosperms. Canadian Journal of Botany, 54: 2473-2477. https://doi.org/10.1139/b76-264
Masclaux-Daubresse C., Daniel-Vedele F., Dechorgnat J., Chardon F., Gaufichon L., Suzuki A., 2010. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: challenges for sustainable and productive agriculture. Annals of Botany, 105: 1141-1157. https://doi.org/10.1093/aob/mcq028
Mataruga M., Haase D. L., Isajev V., 2010. Dynamics of seed imbibition and germination of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) from extreme habitat conditions within five Balkan provenances. New Forests, 40: 229-242. https://doi.org/10.1007/s11056-010-9196-x
Molina-Herrera S., Romanyà J., 2015. Synergistic and antagonistic interactions among organic amendments of contrasted stability, nutrient availability and soil organic matter in the regulation of C mineralisation. European Journal of Soil Biology, 70: 118-125. https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2015.09.001
Morizet S., Mingeau M., 1976. Influence des facteurs du milieu sur l’absorption hydrique (étude effectuée sur tomate décapitée en exsudation). Facteurs nutritionnels. Annales Agronomiques, 27 (2) : 183-205.
Moukrim S., Lahssini S., Rifai N., Menzou K., Mharzi-Alaoui H., Labbaci A., et al., 2020. Modélisation de la distribution potentielle de Cedrus atlantica Manetti au Maroc et impacts du changement climatique. Bois et Forêts des Tropiques, 344, 3-16. https://doi.org/10.19182/bft2020.344.a31888
Mughal A. H., Thapliyal R. C., 2012. Provenance variation in cone and seed characteristics of Cedrus deodara (D. DON) G. DON in Jammu and Kashmir. Forestry Studies in China, 14: 193-199. https://doi.org/10.1007/s11632-012-0306-z
Murphy J., Riley J. P., 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta, 27: 31-36. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(00)88444-5
Rawat B. S., Uniyal A. K., 2011. Variability in cone and seed characteristics and seed testing in various provenances of Himalayan spruce (Picea smithiana). Journal of Forestry Research, 22: 603-610. https://doi.org/10.1007/s11676-011-0203-7
Saiz-Fernández I., De Diego N., Sampedro M. C., Mena-Petite A., Ortiz-Barredo A., Lacuesta M., 2015. High nitrate supply reduces growth in maize, from cell to whole plant. Journal of Plant Physiology, 173: 120-129. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.06.018
Sniderhan A. E., McNickle G. G., Baltzer J. L., 2018. Assessing local adaptation vs. plasticity under different resource conditions in seedlings of a dominant boreal tree species. AoB PLANTS, 10: 1-13. https://doi.org/10.1093/aobpla/ply004
Song H., Lei Y., Zhang S., 2018. Differences in resistance to nitrogen and phosphorus deficiencies explain male-biased populations of poplar in nutrient-deficient habitats. Journal of Proteomics, 178: 123-127. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2017.11.013
Stöcklin J., Armbruster G. F. J., 2016. Environmental filtering, not local adaptation of established plants, determines the occurrence of seed- and bulbil-producing Poa alpina in a local flora. Basic and Applied Ecology, 17: 586-595. https://doi.org/10.1016/j.baae.2016.06.004
Strandby Andersen U., Prado Córdova J. P., Bräuner Nielsen U., Kollmann J., 2008. Provenance variation in germination and seedling growth of Abies guatemalensis Rehder. Forest Ecology and Management, 255: 1831-1840. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.12.009
Tafer M., Slimani S., Kherchouche D., Bekdouche F., Messaoudene M., 2022. Événements climatiques extrêmes et croissance radiale de Cedrus atlantica (Manetti) dans les massifs du Belezma et du Chélia (Algérie). Bois et Forêts des Tropiques, 350 : 43-56. https://doi.org/10.19182/bft2021.350.a36298
Tegeder M., Masclaux-Daubresse C., 2018. Source and sink mechanisms of nitrogen transport and use. New Phytologist, 217: 35-53. https://doi.org/10.1111/nph.14876
Terrab A., Hampe A., Lepais O., Talavera S., Vela E., Stuessy T. F., 2008. Phylogeography of North African Atlas cedar (Cedrus atlantica, Pinaceae): Combined molecular and fossil data reveal a complex Quaternary history. American Journal of Botany, 95: 1262-1269. https://doi.org/10.3732/ajb.0800010
Terrab A., Paun O., Talavera S., Tremetsberger K., Arista M., Stuessy T. F., 2006. Genetic diversity and population structure in natural populations of Moroccan Atlas cedar (Cedrus atlantica; Pinaceae) determined with cpSSR markers. American Journal of Botany, 93: 1274-1280. https://doi.org/10.3732/ajb.93.9.1274
Thomas P., 2013. Atlas Cedar: Cedrus atlantica. The IUCN Red List of Threatened Species 2013, e.T42303A2970716. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T42303A2970716.en
von Aderkas P., 2002. In Vitro Phenotypic Variation in Larch Cotyledon Number. International Journal of Plant Sciences, 163: 301-307. https://doi.org/10.1086/338824
Walkley A., Black I. A., 1934. An examination of the Degtjareff method for determining organic carbon in soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents. Soil Science, 63: 251-263. https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/1934SoilS..37...29W/doi:10.1097/00010694-193401000-00003
Zhang Z., Li N., Xiao J., Zhao C., Zou T., Li D., Liu Q., Yin H., 2018. Changes in plant nitrogen acquisition strategies during the restoration of spruce plantations on the eastern Tibetan Plateau, China. Soil Biology and Biochemistry, 119: 50-58. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2018.01.002
Téléchargements
Numéro
Rubrique
-
Résumé194
-
PDF-Open access 346
Reçu
Accepté
Publié
Comment citer
Licence
(c) Tous droits réservés CIRAD - Bois et Forêts des Tropiques 2022
Ce travail est disponible sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International .
Les articles sont publiés en Accès libre. Ils sont régis par le Droit d'auteur et par les licenses créative commons. La license utilisée est Attribution (CC BY 4.0).